一种储能变流器充放电模式自动切换控制方法
一种储能变流器控制方法及储能变流器
一种储能变流器控制方法及储能变流器摘要储能变流器是储能系统中非常重要的部分,它的控制对储能系统的性能有着重要影响。
本文介绍了一种基于电压矢量控制的储能变流器控制方法。
该方法可在不需要外部控制信号的情况下,实现电网输电侧和储能侧之间的交互。
本文还介绍了一种储能变流器的设计,该储能变流器可满足多种应用需求,包括电池储能系统和超级电容储能系统等。
最后,本文通过实验验证了该控制方法的有效性和储能变流器的性能。
关键词:储能变流器、电压矢量控制、电池储能、超级电容储能AbstractThe energy storage inverter is a very important part of the energy storage system, and its control has an important impact on the performance of the energy storage system. This paper introduces a voltage vector control based energy storage inverter control method. The method can achieve interaction between the grid-side and the storage-side without requiring external control signals. This article also introduces a design of an energy storage inverter that can meet various application requirements, including battery energy storage systems and supercapacitor energy storage systems. Finally, this paper verifies the effectiveness of the control method and the performance of the energy storage inverter through experiments.Keywords: energy storage inverter, voltage vector control, battery energy storage, supercapacitor energy storage引言随着全球能源消耗的不断增长,能源的储存和利用成为了人们关注的热点问题。
储能变流器调节充放电电流的方法
储能变流器调节充放电电流的方法储能变流器是一种用于储能系统中的关键设备,它能够实现对充放电电流的调节。
储能系统是将多余的电能储存起来,在需要的时候释放出来,以实现能源的平衡和高效利用。
而储能变流器作为储能系统的核心部件之一,起到了调节充放电电流的重要作用。
储能变流器通过调节其输入输出电压和电流的大小,实现对储能系统中的充放电过程进行控制。
具体来说,储能变流器可以通过调节其电流转换器的工作方式,改变充电和放电的电流大小。
在充电过程中,储能变流器将外部电源的电能转换为电池中的化学能,同时控制电流的大小,以保证充电过程的安全和高效。
在放电过程中,储能变流器将电池中的化学能转换为电能,同时也需要调节电流的大小,以满足用户的需求。
储能变流器调节充放电电流的方法有多种,下面将详细介绍几种常见的方法。
第一种方法是采用电流反馈控制。
这种方法通过测量充放电电流,并将测量得到的电流信号反馈给储能变流器的控制系统,以实现对充放电电流的调节。
控制系统根据电流信号的大小和方向,调整电流转换器的工作方式和控制参数,从而实现对充放电电流的精确控制。
第二种方法是采用PWM控制。
PWM(Pulse Width Modulation)是一种调制技术,通过调节脉冲的宽度和频率,控制输出电压或电流的大小。
储能变流器可以通过PWM控制技术,调节电流转换器的开关频率和占空比,从而实现对充放电电流的调节。
通过改变占空比,即调节脉冲的宽度,可以改变输出电流的大小,从而实现对充放电电流的精确控制。
第三种方法是采用PID控制。
PID(Proportional-Integral-Derivative)是一种常用的控制算法,通过调节比例、积分和微分三个参数,控制输出信号与输入信号之间的误差。
储能变流器可以通过PID控制算法,根据充放电电流的测量值和设定值之间的误差,调整电流转换器的工作方式和控制参数,从而实现对充放电电流的精确控制。
除了以上几种方法,还有一些其他的调节充放电电流的方法,如采用模糊控制、自适应控制等。
储能变流器调节充放电电流的方法
储能变流器调节充放电电流的方法储能变流器是一种用于调节充放电电流的关键设备。
它可以将储能系统中储存的电能转化为可供电网使用的交流电能,同时也可以将电网中的交流电能转化为储能系统中储存的电能。
储能变流器的主要作用是在充电过程中将电网电能转换为储能系统中的电能,以实现对储能系统的充电,并在放电过程中将储能系统中的电能转换为电网电能,以实现对电网的供电。
储能变流器调节充放电电流的方法有多种。
首先,可以通过控制变流器的电流采样回路来实现对充放电电流的调节。
变流器通过对电流进行采样,并与设定的电流进行比较,然后根据比较结果调节变流器的开关状态,从而控制充放电电流的大小。
这种方法可以实现对充放电电流的精确控制,能够满足不同的充放电需求。
储能变流器还可以通过控制变流器的PWM(脉冲宽度调制)信号来调节充放电电流。
PWM信号是一种通过调节信号的脉冲宽度来控制电平的方法。
变流器可以通过调节PWM信号的脉冲宽度,来控制充放电电流的大小。
通过改变脉冲宽度,可以调节变流器的开关频率和占空比,从而控制充放电电流的大小。
这种方法可以实现对充放电电流的精确调节,能够满足不同的充放电需求。
储能变流器还可以通过控制变流器的输出电压来调节充放电电流。
变流器通过控制输出电压的大小,可以间接地控制充放电电流的大小。
通过改变输出电压,可以改变变流器的输出功率,从而调节充放电电流的大小。
这种方法可以实现对充放电电流的快速调节,能够适应不同的充放电需求。
储能变流器还可以通过控制变流器的工作模式来调节充放电电流。
变流器可以根据充放电需求,选择不同的工作模式来实现对充放电电流的调节。
例如,在充电过程中,可以选择恒流充电模式,通过控制充电电流的大小来控制充放电电流的大小。
在放电过程中,可以选择恒压放电模式,通过控制输出电压的大小来控制充放电电流的大小。
这种方法可以根据充放电需求的变化,灵活地调节充放电电流的大小。
总结起来,储能变流器调节充放电电流的方法主要包括通过控制电流采样回路、控制PWM信号、控制输出电压和选择工作模式等方式来实现。
一种自动切换充放电方式的智能充电器[发明专利]
专利名称:一种自动切换充放电方式的智能充电器
专利类型:发明专利
发明人:林俊容,周孚忠,吴享林,徐佳兴,彭建红,陶伟元,吴忠斌
申请号:CN201811393039.9
申请日:20181121
公开号:CN109510287A
公开日:
20190322
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种自动切换充放电方式的智能充电器,它包括交流电转直流电部分和直流电转直流电部分,交流电转直流电部分包括桥式整流滤波电路、吸收电路、半波整流滤波电路、主控电路,直流电转直流电部分包括电量显示电路、储能电路、升压电路、开关电路、输出电路,主控电路动态控制输出电路;当桥式整流滤波电路的输入端接入外部电源时,开关电路导通,输出电路为设备充电,储能电路充电;当桥式整流滤波电路的输入端没有接入外部电源时,开关电路不导通,储能电路的输出电压经过升压电路升压后,输出电路为设备充电,自动切换充放电方式,更智能,吸收电路的电阻消耗残余的电能保护充电器内部的电子元器件安全,充电器不易损坏。
申请人:中山市宝利金电子有限公司
地址:528451 广东省中山市南朗镇第六工业区锦峰路
国籍:CN
代理机构:广东中亿律师事务所
代理人:杜海江
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一种储能变流器充放电模式自动切换控制方法
现有的储能变流器发电系统一般具有发电和放电能力,不同应用场景下使用的变流方式也有所不同。
随着电力系统及其相关环境的变化,发电和放电调度策略也需要相应的调整以满足应用及其条件。
因此,针对不同应用场景,将发电方式从发电模式自动切换至放电模式成为一个关键要素——有效地控制变流器之间的电能平衡,从而实现有效地利用储能设备——也能够更好地提高储能变流器系统的整体性能。
具体来讲,对于储能变流器系统而言,发电和放电调度策略的自动切换控制方法主要包括两个方面:首先,连接储能变流器的低压电网的电压水平和电容量的调整,以保证低压电网的电压稳定性;其次,将储能变流器的发电和放电模式自动进行切换,以实现平衡电量的处理和控制。
在实现储能变流器系统的自动调节过程中,必须将这两个步骤有机结合起来,以保证储能变流器正确发挥其正反变流作用,同时实现发电和放电模式自动切换控制,以实现电能的有效平衡管理。
总之,储能变流器的发电/放电调度策略、自动平衡控制以及发电/放电模式自动切换控制,都必须由智能控制算法来进行实现,以保证储能系统在发电和放电过程中的稳定性、可靠性和效率。